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微乳液法制备纳米Fe_3O_4磁性颗粒的研究
被引量:
12
1
作者
黄双
杨眉
+1 位作者
徐松
王焕磊
《武汉工程职业技术学院学报》
2006年第3期39-44,共6页
在没有惰性气体保护下,以工业煤油作油相、AEO3+TX10作表面活性剂、正丁醇作助表面活性剂,分别配成含FeSO4、Fe(NO3)3和NaOH的两种微乳液,采用双乳液混合法制备纳米磁性Fe3O4微粉,并研究了不同的工艺条件对产物物相组成和粒径的影响,得...
在没有惰性气体保护下,以工业煤油作油相、AEO3+TX10作表面活性剂、正丁醇作助表面活性剂,分别配成含FeSO4、Fe(NO3)3和NaOH的两种微乳液,采用双乳液混合法制备纳米磁性Fe3O4微粉,并研究了不同的工艺条件对产物物相组成和粒径的影响,得出了最佳实验工艺条件。最后,对所制备产物的性能进行了分析和测试,结果表明:产物的饱和磁化强度较大,矫顽力较小(几乎为零),呈现超顺磁性,是较好的软磁材料。
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关键词
纳米Fe2O3
微乳液法
工艺条件
超顺磁性
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职称材料
微乳法制备超细级纳米材料的研究现状与进展
被引量:
1
2
作者
侯长军
兰作平
霍丹群
《材料导报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2007年第F11期14-16,共3页
微乳法制备超细级纳米材料在各个科学领域中有着广泛的应用前景。综述了应用微乳法制备超细级纳米材料的原理,叙述了制备超细级纳米材料的主要影响因素以及近3年来在超细级纳米材料制备方面的现状,并探讨了该领城的发展方向。
关键词
微乳法
超细级
纳米材料
制备
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职称材料
吐温-80/对二甲苯/1,2-丙二醇水溶液拟三元体系相图研究
被引量:
1
3
作者
郭艳姿
黄民
黄恒波
《上海化工》
CAS
2005年第11期15-18,共4页
采用稀释法绘制了吐温-80/对二甲苯/1,2-丙二醇水溶液拟三元体系的25℃相图,利用电导法测定了其中微乳液的微观结构。结果表明:体系中包含单相微乳区、两相分层区、白色乳液区三部分,其中微乳区又分为油包水(W/O)微乳区、双连续区(B.C....
采用稀释法绘制了吐温-80/对二甲苯/1,2-丙二醇水溶液拟三元体系的25℃相图,利用电导法测定了其中微乳液的微观结构。结果表明:体系中包含单相微乳区、两相分层区、白色乳液区三部分,其中微乳区又分为油包水(W/O)微乳区、双连续区(B.C.)、水包油(O/W)微乳区三部分。另外,考察了醇水溶液中醇的质量分数及温度对微乳区域范围的影响,发现醇的质量分数越高,微乳区域范围越大;温度越高,O/W微乳区域范围越小。经稳定性实验表明:O/W微乳液稳定。
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关键词
拟三元
相图
微乳
电导率
稀释法
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职称材料
陶瓷墨水的制备技术
被引量:
12
4
作者
胡俊
区卓琨
《佛山陶瓷》
2011年第9期23-26,共4页
本文介绍了喷墨打印装饰技术在陶瓷行业中的应用,以及喷墨墨水的制备工艺。通过分析目前常用的陶瓷喷墨墨水的制备方法有分散法、溶胶-凝胶法、反相微乳液法,以及提出使用过渡金属配合物溶于水或有机溶剂中制备更加稳定墨水的方法。
关键词
陶瓷装饰
喷墨打印
陶瓷墨水
分散法
溶胶-凝胶法
反相微乳液法
过渡金属配合物
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职称材料
利多卡因微乳制备及体外透皮吸收研究
被引量:
5
5
作者
季新燕
杨李旺
+1 位作者
冯前进
刘亚明
《世界中西医结合杂志》
2013年第4期407-409,429,共4页
目的制备利多卡因微乳透皮载药系统,并对其理化性质及体外透皮行为进行考察。方法分别以油酸乙酯为油相,吐温-80为表面活性剂,无水乙醇为助表面活性剂,用水滴定的方法制备利多卡因微乳,绘制伪三元相图确定Km值,采用单纯网格法优化微乳,...
目的制备利多卡因微乳透皮载药系统,并对其理化性质及体外透皮行为进行考察。方法分别以油酸乙酯为油相,吐温-80为表面活性剂,无水乙醇为助表面活性剂,用水滴定的方法制备利多卡因微乳,绘制伪三元相图确定Km值,采用单纯网格法优化微乳,以稳态渗透速率和累积透皮量为指标,采用改良的Franz扩散池考察利多卡因微乳的体外透皮过程,并对其形态、粒径大小等进行了考察。结果优化微乳处方为油酸乙酯-吐温80-无水乙醇-重蒸水-利多卡因(3∶20∶7∶68∶2),微乳为淡黄色透明液体,平均粒径为78 nm。结论利多卡因微乳质量稳定,具有较好的透皮能力,可以为利多卡因经皮给药剂型选择提供参考。
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关键词
利多卡因
微乳
体外透皮
单纯形网格法
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职称材料
微乳液溶剂热法微/纳米草酸钐的合成与表征
被引量:
1
6
作者
朱文庆
袁煜昆
+2 位作者
张文钊
许磊
王金平
《纺织高校基础科学学报》
CAS
2012年第2期196-199,共4页
采用微乳液溶剂热法,在CTAB/正辛烷/正丁醇/硝酸钐水溶液(草酸钾水溶液)所形成的反相微乳液体系中,合成不同尺寸的棒状微/纳米Sm2(C2O4)3.利用X射线衍射(XRD)、透射电子显微镜(TEM)、扫描电子显微镜(SEM)对Sm2(C2O4)3的形貌和尺寸进行...
采用微乳液溶剂热法,在CTAB/正辛烷/正丁醇/硝酸钐水溶液(草酸钾水溶液)所形成的反相微乳液体系中,合成不同尺寸的棒状微/纳米Sm2(C2O4)3.利用X射线衍射(XRD)、透射电子显微镜(TEM)、扫描电子显微镜(SEM)对Sm2(C2O4)3的形貌和尺寸进行了表征.结果表明,微/纳米Sm2(C2O4)3的尺寸随着水与CTAB的摩尔比(ω)、反应时间的增大而增大.
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关键词
微乳液溶剂热法
微/纳米草酸钐
合成与表征
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职称材料
一种镧掺杂纳米二氧化钛负载金脱硝催化剂的制备
7
作者
张建平
张川
张千
《纳米科技》
2012年第6期57-59,84,共4页
采用微乳液法、沉积一沉淀法和共沉淀法制备镧掺杂纳米二氧化钛负载金催化剂,用烟气脱硝装置实验室测定氮氧化物的脱除率。
关键词
纳米二氧化钛
微乳液
沉积沉淀法
脱硝催化剂
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职称材料
题名
微乳液法制备纳米Fe_3O_4磁性颗粒的研究
被引量:
12
1
作者
黄双
杨眉
徐松
王焕磊
机构
中国地质大学材料科学与化学工程学院
出处
《武汉工程职业技术学院学报》
2006年第3期39-44,共6页
文摘
在没有惰性气体保护下,以工业煤油作油相、AEO3+TX10作表面活性剂、正丁醇作助表面活性剂,分别配成含FeSO4、Fe(NO3)3和NaOH的两种微乳液,采用双乳液混合法制备纳米磁性Fe3O4微粉,并研究了不同的工艺条件对产物物相组成和粒径的影响,得出了最佳实验工艺条件。最后,对所制备产物的性能进行了分析和测试,结果表明:产物的饱和磁化强度较大,矫顽力较小(几乎为零),呈现超顺磁性,是较好的软磁材料。
关键词
纳米Fe2O3
微乳液法
工艺条件
超顺磁性
Keywords
nano--
Fe3O4
mieroemulsion
method
preparation
parameter
super--
soft
magnetic
material
分类号
TM277 [一般工业技术—材料科学与工程]
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职称材料
题名
微乳法制备超细级纳米材料的研究现状与进展
被引量:
1
2
作者
侯长军
兰作平
霍丹群
机构
重庆大学化学化工学院
重庆大学生物工程学院
出处
《材料导报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2007年第F11期14-16,共3页
基金
国家自然科学基金(10376045)
重庆市自然科学基金(2006BB7005)
文摘
微乳法制备超细级纳米材料在各个科学领域中有着广泛的应用前景。综述了应用微乳法制备超细级纳米材料的原理,叙述了制备超细级纳米材料的主要影响因素以及近3年来在超细级纳米材料制备方面的现状,并探讨了该领城的发展方向。
关键词
微乳法
超细级
纳米材料
制备
Keywords
mieroemulsion
method
,
ultrafine,
nanomaterial,
preparation
分类号
TB383 [一般工业技术—材料科学与工程]
TQ426.94 [化学工程]
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职称材料
题名
吐温-80/对二甲苯/1,2-丙二醇水溶液拟三元体系相图研究
被引量:
1
3
作者
郭艳姿
黄民
黄恒波
机构
同济大学化学系
出处
《上海化工》
CAS
2005年第11期15-18,共4页
文摘
采用稀释法绘制了吐温-80/对二甲苯/1,2-丙二醇水溶液拟三元体系的25℃相图,利用电导法测定了其中微乳液的微观结构。结果表明:体系中包含单相微乳区、两相分层区、白色乳液区三部分,其中微乳区又分为油包水(W/O)微乳区、双连续区(B.C.)、水包油(O/W)微乳区三部分。另外,考察了醇水溶液中醇的质量分数及温度对微乳区域范围的影响,发现醇的质量分数越高,微乳区域范围越大;温度越高,O/W微乳区域范围越小。经稳定性实验表明:O/W微乳液稳定。
关键词
拟三元
相图
微乳
电导率
稀释法
Keywords
Peudo-temary-component
Phase
diagram
mieroemulsion
Conductivity
Dilution
method
分类号
O642.4 [理学—物理化学]
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职称材料
题名
陶瓷墨水的制备技术
被引量:
12
4
作者
胡俊
区卓琨
机构
国家陶瓷水暖及卫浴产品质量监督检验中心
出处
《佛山陶瓷》
2011年第9期23-26,共4页
文摘
本文介绍了喷墨打印装饰技术在陶瓷行业中的应用,以及喷墨墨水的制备工艺。通过分析目前常用的陶瓷喷墨墨水的制备方法有分散法、溶胶-凝胶法、反相微乳液法,以及提出使用过渡金属配合物溶于水或有机溶剂中制备更加稳定墨水的方法。
关键词
陶瓷装饰
喷墨打印
陶瓷墨水
分散法
溶胶-凝胶法
反相微乳液法
过渡金属配合物
Keywords
ceramic
decoration
ink-jet
printing
ceramic
ink
dispersion
method
sol-gel
method
reverse
mieroemulsion
method
transition
metal
complex
分类号
TQ174.45 [化学工程—陶瓷工业]
TQ638 [化学工程—硅酸盐工业]
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职称材料
题名
利多卡因微乳制备及体外透皮吸收研究
被引量:
5
5
作者
季新燕
杨李旺
冯前进
刘亚明
机构
山西中医学院
出处
《世界中西医结合杂志》
2013年第4期407-409,429,共4页
基金
山西省基础条件平台项目(No.2011091014)
太原市科技局资助项目(No.120250)
山西中医学院校级课题项目(No.2011-JC07)
文摘
目的制备利多卡因微乳透皮载药系统,并对其理化性质及体外透皮行为进行考察。方法分别以油酸乙酯为油相,吐温-80为表面活性剂,无水乙醇为助表面活性剂,用水滴定的方法制备利多卡因微乳,绘制伪三元相图确定Km值,采用单纯网格法优化微乳,以稳态渗透速率和累积透皮量为指标,采用改良的Franz扩散池考察利多卡因微乳的体外透皮过程,并对其形态、粒径大小等进行了考察。结果优化微乳处方为油酸乙酯-吐温80-无水乙醇-重蒸水-利多卡因(3∶20∶7∶68∶2),微乳为淡黄色透明液体,平均粒径为78 nm。结论利多卡因微乳质量稳定,具有较好的透皮能力,可以为利多卡因经皮给药剂型选择提供参考。
关键词
利多卡因
微乳
体外透皮
单纯形网格法
Keywords
Lidocaine
mieroemulsion
In
Vitro
Transdermal
Simplex
Grid
method
分类号
R944 [医药卫生—药剂学]
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职称材料
题名
微乳液溶剂热法微/纳米草酸钐的合成与表征
被引量:
1
6
作者
朱文庆
袁煜昆
张文钊
许磊
王金平
机构
西安工程大学环境与化学工程学院
出处
《纺织高校基础科学学报》
CAS
2012年第2期196-199,共4页
基金
陕西省科技厅攻关项目(2011K07-23)
陕西省教育厅专项科研计划项目(11JK0566)
西安工程大学博士基金项目(BS1010)
文摘
采用微乳液溶剂热法,在CTAB/正辛烷/正丁醇/硝酸钐水溶液(草酸钾水溶液)所形成的反相微乳液体系中,合成不同尺寸的棒状微/纳米Sm2(C2O4)3.利用X射线衍射(XRD)、透射电子显微镜(TEM)、扫描电子显微镜(SEM)对Sm2(C2O4)3的形貌和尺寸进行了表征.结果表明,微/纳米Sm2(C2O4)3的尺寸随着水与CTAB的摩尔比(ω)、反应时间的增大而增大.
关键词
微乳液溶剂热法
微/纳米草酸钐
合成与表征
Keywords
mieroemulsion
-assisted
Solvothermal
method
Sm2
(C2
O4
)3
micro-/nanoparticles
Synthesis
and
characterization
分类号
O648 [理学—物理化学]
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职称材料
题名
一种镧掺杂纳米二氧化钛负载金脱硝催化剂的制备
7
作者
张建平
张川
张千
机构
河北麦森钛白粉有限公司
出处
《纳米科技》
2012年第6期57-59,84,共4页
文摘
采用微乳液法、沉积一沉淀法和共沉淀法制备镧掺杂纳米二氧化钛负载金催化剂,用烟气脱硝装置实验室测定氮氧化物的脱除率。
关键词
纳米二氧化钛
微乳液
沉积沉淀法
脱硝催化剂
Keywords
nano-titania
mieroemulsion
deposition
precipitation
method
denitration
catalyst
分类号
TB34 [一般工业技术—材料科学与工程]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
微乳液法制备纳米Fe_3O_4磁性颗粒的研究
黄双
杨眉
徐松
王焕磊
《武汉工程职业技术学院学报》
2006
12
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职称材料
2
微乳法制备超细级纳米材料的研究现状与进展
侯长军
兰作平
霍丹群
《材料导报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2007
1
下载PDF
职称材料
3
吐温-80/对二甲苯/1,2-丙二醇水溶液拟三元体系相图研究
郭艳姿
黄民
黄恒波
《上海化工》
CAS
2005
1
下载PDF
职称材料
4
陶瓷墨水的制备技术
胡俊
区卓琨
《佛山陶瓷》
2011
12
下载PDF
职称材料
5
利多卡因微乳制备及体外透皮吸收研究
季新燕
杨李旺
冯前进
刘亚明
《世界中西医结合杂志》
2013
5
下载PDF
职称材料
6
微乳液溶剂热法微/纳米草酸钐的合成与表征
朱文庆
袁煜昆
张文钊
许磊
王金平
《纺织高校基础科学学报》
CAS
2012
1
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职称材料
7
一种镧掺杂纳米二氧化钛负载金脱硝催化剂的制备
张建平
张川
张千
《纳米科技》
2012
0
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职称材料
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